Neuer Durchbruch in der häuslichen wissenschaftlichen Forschung! Diamond Hochdruckbeladungstechnologie bricht zum ersten Mal 500 GPa -Druck durch

Jun 10, 2025

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Kürzlich hat das Team von Professor Huang Xiaoli von der School of Physics an der Jilin University zusammen mit Professor Tang Aoqing von der Jilin University und Professor Cui Tian von der Universität Ningbo erhebliche Fortschritte im Bereich der Druckbelastungstechnologie von Diamond -Ambiente erzielt und die 500GPA -Druckgrenze für das erste Mal in China in China in China in China erfolgreich gebrochen. Die relevanten Forschungsergebnisse wurden im Journal Phys veröffentlicht. Rev. B 111, 214101 (2025) unter dem Titel "Einheitliche Gleichung des Zustands von Wolfram bis zu 527 GPa unter Verwendung modifizierter toroidaler Diamant -Ambulationszellen".

 

Wie großartig ist dieser Druck?

 

Einfach ausgedrückt, 500 GPA entsprechen dem 1,5 -fachen des Drucks im Erdkern! Oder 5 Millionen Mal den atmosphärischen Druck, in dem wir jeden Tag leben. Das Studium der Materie in dieser unvorstellbaren extremen Umgebung kann uns helfen, neue Materialien zu entdecken, die innere Struktur der Erde und sogar die Geheimnisse des Universums und der Planeten zu verstehen.

 

Der Schlüssel zum Durchbruch: Verbesserte "Diamant -Ambos -Zelle"

 

Das Kerngerät, das diesen ultrahohen Druck erzeugt, wird als "Diamant-Amnil-Zelle" (DAC) bezeichnet. Es verwendet zwei extrem harte Diamantspitzen, um die Probe gegeneinander zu drücken. Die traditionelle Technologie für die traditionelle Diamant -Ambossen ist jedoch an der Druckschwelle von 400 GPa festgefahren und ist schwer zu durchbrechen.

 

Experimentelle Entdeckung: Tungstens "Hard Bones"

 

Um diesen Rekorddruck zu testen und zu kalibrieren, wählten Wissenschaftler Wolframmetall als experimentelles Material. Das Experiment zeigte, dass selbst unter extremen Drücken von bis zu 527 GPa, was ausreicht, um die meisten Substanzen zu zerkleinern, die atomare Anordnungsstruktur von Wolframmetall (als "körperzentrierte Kubik" -Struktur bezeichnet) stabil und ändert sich nicht. Diese Superstabilität selbst ist eine wichtige wissenschaftliche Entdeckung. Dieses wichtige Forschungsergebnis ist ein neuer Schritt für mein Land im Bereich der ultrahoch-hohen Drucktechnologie.

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